徐萌丽,杨俊华,谢宏鑫,李敏
(1.青岛农业大学菌根生物技术研究所,山东青岛266109;2. 青岛农业大学园艺学院,山东青岛266109;3. 聊城市农业农村发展服务中心,山东聊城252000)
盐胁迫会使细胞外Na+浓度升高,水势降低,从而抑制植物根细胞对水分的吸收,造成生理干旱[1]。植物会通过氧化调节、渗透调节等方式来适应盐胁迫带来的危害,当植物体处于盐胁迫下,细胞质中的渗透势会比外界环境高,为了避免水分的流失,植物体会积累一些可溶性的渗透调节物质,降低细胞的渗透势,维持细胞对水分的吸收[2]。植物体在盐胁迫条件下会产生许多活性氧,从而对膜系统造成氧化损伤,但植物体内存在活性氧清除系统,其中抗氧化酶是活性氧清除系统中比较重要的组分[3]。植物在逆境条件下会通过调节体内的多种内源激素水平来适应环境的变化。研究表明,生长素、赤霉素、脱落酸等内源激素与植物耐盐性息息相关[4-6]。因此在盐胁迫下防御性酶活性、渗透调节物质以及内源激素含量的变化与调控是植物缓解抑制的关键。
丛枝菌根(arbuscular mycorrhiza,AM)真菌能辅助植物应对土壤盐渍化。AM真菌能够促进玉米(ZeamaysL.)、棉花(GossypiumhirsutumL.)、番茄(Solanumlycopersicum)、滇重楼(ParispolyphyllaSmith var.yunnanensis)部分激素的合成以促进植物生长发育[7-9]。AM真菌增加植物叶片内可溶性糖、可溶性蛋白和脯氨酸含量,从而调节细胞膜内外的渗透势,减少盐胁迫中的渗透胁迫对植物的影响[10];同时AM真菌还通过提高防御性酶的活性来缓解盐胁迫对植物的影响[11-12]。AM真菌能缓解……